Cтраница 2
На рис. 30 приведены графики изменения износа графитированных углеродных материалов при работе в паре со сталью 12Х18Н9 в зависимости от давления. [16]
![]() |
Изменение износа и переноса в зависимости от длительности работы.| Изменение коэффициента трения. [17] |
На рис. 5 изображены графики изменения износа и переноса металлов в зависимости от длительности работы пар трения при их смазке. [18]
На рис. 95 приведена кривая изменения износа хромированной поверхности в зависимости от микротвердости. [19]
Изменение длительности импульсов сказывается на изменении износа в очень сильной степени. С точки зрения износостойкости электродов-инструментов целесообразно процесс обработки осуществлять при больших длительностях импульсов или, что то же самое ( имея в виду постоянную скважность), при низкой частоте. [20]
В этом случае также наглядно видно изменение износа во времени при разных объемах массы абразива: чем меньше объем массы абразива, тем меньше износ. [22]
![]() |
Внешний вид машины трения Алмен - Виланд. [23] |
На основании показаний приборов строят графики изменения износа, крутящего момента и температуры масла по ступеням. [24]
На рис. 2 показана кривая зависимости изменения износа образцов при трении их в жидкости 7 - 50С - 3, обработанной в кавита-ционном поле, от давления Рвх на входе, при котором происходила кавитационная обработка жидкости. [25]
Кроме этого, все зависимости должны описывать изменения износа во времени. [26]
Другими исследователями [101, 130, 131] было показано, что характер изменения износа материалов с повышением температуры подобен характеру изменения предела прочности материалов. [28]
Таким образом, установлено, что зависимость интенсивности колебаний от изменения износа инструмента имеет высокоградиентные зависимости в диапазонах частоты первой потенциально неустойчивой формы колебаний упругой системы станка и в диапазоне высоких частот ( эксперименты показывают, что этот диапазон должен превышать 15 кГц) при выстое режущего инструмента. [30]